函数信号发生器与示波器的使用实验报告书

函数信号发生器与示波器的使用实验报告书

专业:   班级:   学号:

姓名:                  实验时间:

实验目的

1、          学会数字合成函数信号发生器常用功能的设置、使用;

2、     会从函数信号发生器胡频率计上读出信号频率;

3、          在了解数字双踪示波器显示波形的工作原理基础上,观察并测量以下信号:(见下表)学会数字示波器的基本操作与读书;

实验仪器

F40函数信号发生器、UTD2102CE数字示波器、探头。

实验原理

1、函数信号发生器的原理

该仪器采用直接数字合成技术,可以输出函数信号、调频、调幅、FSK、PSK、猝发、频率扫描等信号,还具有测频、计数、任意波形发生器功能。

2、示波器显示波形原理

       如果在示波器CH1或CH2端口加上正弦波,在示波器的X偏转板加上示波器内部的锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦波电压相等时,则显示完整的周期的正弦波形,若在示波器CH1和YCH2同时加上正弦波,在示波器的X偏转板上加上示波器的锯齿波,则在荧光屏上将的到两个正弦波。

实验内容

1、          做好准备工作,连接实验仪器电路,设置好函数信号发生器、示波器;

(1)、把函数信号发生器的“函数输出”输出端与示波器的X  CH1信号输入端连接,两台仪器的接通220V交流电源。

(2)、启动函数信号发生器,开机后仪器不需要设置,短暂时间后,即输出10K Hz的正弦波形。

(3)、需要信号源的其他信号,到时在进行相关的数据设定(如正弦波2的波形、频率、点频输出、信号幅度)等。

       2、用示波器观察上表中序号1的信号波形(10KHz);过程如下:

                        (1)、 打开示波器的电源开关,将数字存储示波器探头连接到CH1输入端,按下“AUTO”按键,示波器将自动设置垂直偏转系数、扫描时基以及触发方式;按下CH1按键。

(2)、按F1通道设置为“交流合”;按F2将带宽限制设置为“关”。

                        (3)、设置探头衰减系数:按F4使菜单显示10û将探头上的衰减倍率开关设定为10û。

                        (4)、把探头的探针和接地夹连接到探针补偿信号的相应连接端上,检查Y CHI探头补偿是否正常,如果不正常则对探头进行调整,到基本正常为止。

                        (5)、观察示波器显示的10KHz信号波形如下:

3、用示波器观察上表中序号2的信号波形(20KHz);过程如下:

(1)、对信号源按上表输入需要的信号数据(正弦波2的波形、频率、点频输出、信号幅度);

(2)、观察示波器的20KHz信号波形如下:

4、用示波器观察上表中序号3的信号波形(20KHz)如下:

                                                                    

5、用波器观察上表中序号4的信号波形(10KHz)如下:

6、用波器观察上表中序号4的信号波形(50Hz)如下:

    

    

7、用波器观察上表中序号5的信号波形(50Hz)如下:

实验分析:

1、    正弦波的图像是正弦图像,其疏密程度有频率的大小有关,最高点和最低点与其的设置的峰峰电压有关;

2、    三角波图像是以恒流源对电容充电,即可产生正斜率的斜波而形成;同理,右以恒流源将储存在电容上的电荷放电即产生负斜率的斜波。

3、    全波整流图像通过在半个周期内,电流流过一个整流器件,而在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,并且两个整流器件的连接能使流经它们的电流以同一方向流过负载使其纵坐标的负半轴的图像全部变成连续的在正半轴的图像。

4、    半波整流的图像是利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉而形成。

实验结论

通过这次实验,对电工测量的函数发生器的使用有了一定程度的了解,把理论与实际相结合的基础上,我学会了用函数发生器发出不同的函数波形,通过对函数信号发生器的调整可以调出不同波形的信号,还有对示波器屏幕的不同波形的参数进行查看,对波形不理想的图像进行调整。

 

第二篇:函数信号发生器及示波器使用实验报告

姓名:GDCPHD 学号:1211111111

实验时间:20xx年x月x日

一.实验目的

1.了解与操作数字合成函数信号发生器常用功能的设置、使用;

2.学会从函数信号发生器屏幕上读出信号频率;

3.熟知数字双踪示波器显示波形的工作原理,观察并测量实验说明书信号:(见下表)学会

F40函数信号发生器、UTD2102CE数字示波器、探头。

三.实验原理

1.函数信号发生器的原理

该仪器采用直接数字合成技术,可以输出函数信号、调频、调幅、FSK、PSK、猝发、频率扫描等信号,还具有测频、计数、任意波形发生器功能。

2.示波器显示波形原理

如果在示波器CH1或CH2端口加上正弦波,在示波器的X偏转板加上示波器内部的锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦波电压相等时,则显示完整的周期的正弦波形,若在示波器CH1和YCH2同时加上正弦波,在示波器的X偏转板上加上示波器的锯齿波,则在荧光屏上将的到两个正弦波(双踪显示)。

四.实验内容

1.连接实验仪器电路,设置好函数信号发生器、示波器:

1.把函数信号发生器的“函数输出”输出端与示波器的X CH1信号输入端连接,两台仪器的接通220V交流电源。

2.启动函数信号发生器,开机后仪器不需要设置,短暂时间后,即输出10K Hz的正弦波形(参见说明书P8)。

3.需要信号源的其他信号,到时在进行相关的数据设定(如正弦波2的波形、频率、点频输出、信号幅度),(参见说明书P8)。

2.用示波器观察上表中序号1的信号波形(10KHz)。

1.打开示波器的电源开关,将数字存储示波器探头连接到CH1输入端,按下“AUTO”按键,示波器将自动设置垂直偏转系数、扫描时基以及触发方式;按下CH1按键(变亮)。

2.按F1通道设置为“交流合”;按F2将带宽限制设置为“关”。

3.设置探头衰减系数:按F4使菜单显示10?将探头上的衰减倍率开关设定为10x。

4.把探头的探针和接地夹连接到探针补偿信号的相应连接端上,检查Y CHI探头补偿是否正常,如果不正常则对探头进行调整,到基本正常为止。

3.用示波器观察上表中序号2的信号波形(20KHz):

参照步骤二对信号源按上表输入需要的信号数据

4.用示波器观察上表中序号3的信号波形(20KHz):

参照步骤二对信号源按上表输入需要的信号数据

5.用波器观察上表中序号4的信号波形(10KHz)如下:

参照步骤二对信号源按上表输入需要的信号数据

6.用波器观察上表中序号5的信号波形(50Hz)如下:

参照步骤二对信号源按上表输入需要的信号数据

7.用波器观察上表中序号5的信号波形(50Hz)如下:

参照步骤二对信号源按上表输入需要的信号数据

五.注意事项

1.示波器和函数信号发生器上所有开关旋钮都有一定的调节限度,调节时不能用力太猛。

2.双踪示波器的两路输入端CH1,CH2有一定公共接地端,同时使用CH1和CH2时,接线时应防止将外电路短路。

六.实验心得

1.示波器和函数信号发生器上所有开关旋钮都有一定的调节限度,调节时不能用力太猛。

2.仪器比较复杂,使用起来比较难需要经常练习才能良好掌握。

3.函数信号发生器的信号源不可短接

信号一: 信号二:

信号三: 信号四:

信号五: 信号六:

 

第三篇:函数信号发生器与示波器的使用实验报告书

函数信号发生器与示波器的使用实验报告书

专业:   班级:   学号:

姓名:                  实验时间:

实验目的

1、          学会数字合成函数信号发生器常用功能的设置、使用;

2、     会从函数信号发生器胡频率计上读出信号频率;

3、          在了解数字双踪示波器显示波形的工作原理基础上,观察并测量以下信号:(见下表)学会数字示波器的基本操作与读书;

实验仪器

F40函数信号发生器、UTD2102CE数字示波器、探头。

实验原理

1、函数信号发生器的原理

该仪器采用直接数字合成技术,可以输出函数信号、调频、调幅、FSK、PSK、猝发、频率扫描等信号,还具有测频、计数、任意波形发生器功能。

2、示波器显示波形原理

       如果在示波器CH1或CH2端口加上正弦波,在示波器的X偏转板加上示波器内部的锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦波电压相等时,则显示完整的周期的正弦波形,若在示波器CH1和YCH2同时加上正弦波,在示波器的X偏转板上加上示波器的锯齿波,则在荧光屏上将的到两个正弦波。

实验内容

1、          做好准备工作,连接实验仪器电路,设置好函数信号发生器、示波器;

(1)、把函数信号发生器的“函数输出”输出端与示波器的X  CH1信号输入端连接,两台仪器的接通220V交流电源。

(2)、启动函数信号发生器,开机后仪器不需要设置,短暂时间后,即输出10K Hz的正弦波形。

(3)、需要信号源的其他信号,到时在进行相关的数据设定(如正弦波2的波形、频率、点频输出、信号幅度)等。

       2、用示波器观察上表中序号1的信号波形(10KHz);过程如下:

                        (1)、 打开示波器的电源开关,将数字存储示波器探头连接到CH1输入端,按下“AUTO”按键,示波器将自动设置垂直偏转系数、扫描时基以及触发方式;按下CH1按键。

(2)、按F1通道设置为“交流合”;按F2将带宽限制设置为“关”。

                        (3)、设置探头衰减系数:按F4使菜单显示10û将探头上的衰减倍率开关设定为10û。

                        (4)、把探头的探针和接地夹连接到探针补偿信号的相应连接端上,检查Y CHI探头补偿是否正常,如果不正常则对探头进行调整,到基本正常为止。

                        (5)、观察示波器显示的10KHz信号波形如下:

3、用示波器观察上表中序号2的信号波形(20KHz);过程如下:

(1)、对信号源按上表输入需要的信号数据(正弦波2的波形、频率、点频输出、信号幅度);

(2)、观察示波器的20KHz信号波形如下:

4、用示波器观察上表中序号3的信号波形(20KHz)如下:

                                                                    

5、用波器观察上表中序号4的信号波形(10KHz)如下:

6、用波器观察上表中序号4的信号波形(50Hz)如下:

    

    

7、用波器观察上表中序号5的信号波形(50Hz)如下:

实验分析:

1、    正弦波的图像是正弦图像,其疏密程度有频率的大小有关,最高点和最低点与其的设置的峰峰电压有关;

2、    三角波图像是以恒流源对电容充电,即可产生正斜率的斜波而形成;同理,右以恒流源将储存在电容上的电荷放电即产生负斜率的斜波。

3、    全波整流图像通过在半个周期内,电流流过一个整流器件,而在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,并且两个整流器件的连接能使流经它们的电流以同一方向流过负载使其纵坐标的负半轴的图像全部变成连续的在正半轴的图像。

4、    半波整流的图像是利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉而形成。

实验结论

通过这次实验,对电工测量的函数发生器的使用有了一定程度的了解,把理论与实际相结合的基础上,我学会了用函数发生器发出不同的函数波形,通过对函数信号发生器的调整可以调出不同波形的信号,还有对示波器屏幕的不同波形的参数进行查看,对波形不理想的图像进行调整。

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